Dokumentert stasjonær ett-dimensjonal tilfelle
Kalkulator for termisk motstand og varmetransport i plan vegger
Summer dokumenterte homogene lag- og overflatemotstander, beregn U-verdi og bevare fortegnet og retningen til den stasjonære varmetransportraten.
Dokumentert resultat for plan vegg
Implementert aritmetikk
Rlayers = ΣRi
Rtotal = Rsi + Rlayers + Rse
U = 1/Rtotal
q = U(Ti−Te)
Q = A·q
Tykkelse d konverteres fra millimeter til meter. Ledningsevne λ oppgis i W/(m·K), motstand i m²·K/W, U i W/(m²·K), varmefluks i W/m² og total rate i W. Positiv Q betyr overføring fra den oppgitte innsiden mot den oppgitte utsiden; negativ Q betyr motsatt retning.
Standardstatus og omfang
ISO 6946:2017, utgave 3, er Publisert og ble bekreftet i 2022; ISO oppfører en rettet engelsk versjon datert 2021-12. Omfanget dekker beregning av motstand og transmittans for byggekomponenter ved bruk av passende design-ledningsevner eller motstander og termisk homogene lag. ISO-siden ekskluderer dører/vinduer/rutearmering, fasader, jordvarmeoverføring og komponenter designet for luftgjennomstrømning, og fastslår at broede/uhomogene tilfeller krever ytterligere behandling.
Denne siden utfører kun den viste serie-motstandsaritmetikken. Den hevder ikke en ISO 6946-samsvarsberegning fordi den ikke implementerer den komplette lisensierte prosedyren, luftlagsregler, uhomogen-lagsmetode eller Annex F-korreksjoner. Ingen ISO-klausul eller tabell påstås uten å sjekke den lisensierte teksten.
Hvorfor faste standardverdier og forhåndsinnstillinger ble fjernet
Den tidligere kalkulatoren påla stille Rsi=0,13 og Rse=0,04 m²·K/W, leverte ukildede ledningsevne-forhåndsinnstillinger og generiske «typiske U-verdi»-områder, og brukte |Ti−Te| slik at en utside-til-innside varmetilførsel fortsatt ble merket som varmetap. Overflatemotstand og design-ledningsevne avhenger av det dokumenterte grensetilfellet og produkt/brukstilfellet; denne versjonen krever derfor deres kilder og bevare fortegnet. En Energy Saving Trust-rapport publisert av Ofgem dokumenterer manglende λ-kildebevis og en reell kalkulatorfeil forårsaket av å behandle luftlag med en fast ledningsevne; denne regnskapsboken aksepterer derfor kun et eksplisitt valgt fast homogent d/λ-modell.
Ikke en energikode- eller kondensasjonsvurdering: verifiser nasjonale vedlegg og kodemetoder, design-ledningsevne/motstand, geometri, overflateorientering og miljø, gjentakende/ikke-gjentakende broer, åpninger, samlinger, ventilasjon/infiltrasjon, fuktighet/kondensasjon, sol- og langbølgeradiasjon, transiente forhold og usikkerhet.
Nikolai Shelkovenko
Nikolai Shelkovenko er vibrasjonsanalyseingeniør samt grunnlegger og daglig leder i Vibromera. I mer enn 15 år har han balansert roterende utstyr ute i felt i stedet for på en prøvebenk: mulchmaskiner, industrivifter, knusere, sentrifuger, aksler og spindler. Det er ut av dette arbeidet Balanset-instrumentene har vokst — de ble utformet som et verktøy en fagperson kan ta med til maskinen og bruke alene på stedet, ikke som laboratorieutstyr. Vibromera ble grunnlagt i 2017 og har siden 2023 hatt base i Porto i Portugal. Utvikling, montering og støtte for Balanset-serien skjer her. Flaggskipet er Balanset-1A, en bærbar analysator for balansering i ett og to plan og for vibrasjonsdiagnostikk. Nikolai deltar personlig i kundestøtten, i arbeidet med vanskelige balanseringssaker og i utviklingen av programvaren. Han jobber med kunder over hele verden, på alle språk.